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內容簡介: |
《港口船舶岸电系统控制》是作者和科研团队成员长期从事内河港口船舶岸电岸基接电桩、港口船舶岸电电缆智能提升输送装置、长江三峡坝区船舶岸电研究与制造的科学内容总结,是一部系统论述内河港口船舶岸电接电桩和岸电电缆智能提升输送装置技术的学术专著。全书共11章,主要内容包括:港口船舶岸电引论、港口船舶岸电智能计费系统、内河港口智能型低压岸基接电桩电路系统设计、港口船舶岸基接电桩控制系统、智能型船舶岸基接电桩调温系统及其控制、内河集装箱港口低压岸电电缆液压输送装置、基于电机协同控制的智能型港口船舶岸电电缆提升装置、智能型港口船舶岸电电缆提升装置、基于PLC的港口船舶岸电电缆提升装置协同控制、节能减排下大型风电场和绿色港口船舶岸电协同运行控制、港口船舶岸电实证案例长江三峡坝区绿色岸电实施与工程实践应用等。
《港口船舶岸电系统控制》可为内河港口船舶岸电接电桩及港口船舶岸电电缆智能提升输送装置技术研究、产品研制与工程应用提供重要的依据和参考,可供有关专业工程技术人员参考,也可作为高等院校与科研院所的航海、交通、能动、机械、物流、电气工程及其自动化等专业的高年级本科生和研究生教学参考书。
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目錄:
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1 引论
1.1 引言
1.2 船舶岸电系统
1.2.1 船舶岸电系统组成
1.2.2 智能岸电桩核心功能
1.2.3 智能岸电桩关键性技术
1.3 国外港口船舶岸电研究现状
1.4 小结
参考文献
2 港口船舶岸电智能计费系统
2.1 引言
2.2 智能收费系统设计
2.2.1 智能收费系统介绍
2.2.2 系统硬件设置
2.2.3 触摸屏计量界面设计
2.2.4 PLC电价计算
2.3 可扩展功能
2.3.1 单台岸电桩的升级数据处理
2.3.2 联网云端数据处理
2.4 小结
参考文献
3 内河港口智能型低压岸基接电桩电路系统设计
3.1 引言
3.2 岸电桩总体方案设计
3.3 岸电桩电路设计
3.3.1 主回路
3.3.2 控制回路
3.3.3 PLC接线图
3.4 岸电桩多项功能的实现
3.4.1 供电功能
3.4.2 计费功能
3.4.3 温度和湿度智能控制
3.4.4 语音功能
3.4.5 保护功能
3.5 建模与仿真
3.5.1 模型构建
3.5.2 仿真结果
3.6 小结
参考文献
4 港口船舶岸基接电桩控制系统
4.1 引言
4.2 岸电桩控制系统组成及原理
4.3 岸电桩控制系统功能设计
4.3.1 运行操作功能实现
4.3.2 安全保障功能实现
4.4 岸电桩后台监控系统设计
4.4.1 岸电桩及Modbus TCP通信协议
4.4.2 基于C#的岸电桩监控管理软件设计
4.5 小结
参考文献
5 智能型船舶岸基接电桩调温系统及其控制
5.1 引言
5.2 智能型岸基接电桩
5.3 岸电桩创新柜体设计
5.3.1 隔热层设计
5.3.2 增设隔热顶棚
5.3.3 增设进出通风口
5.4 岸电桩调温系统设计
5.4.1 增设进风和抽风风机
5.4.2 设置加热除湿器
5.4.3 岸电桩PLC温度湿度调控逻辑
5.5 调整柜内电气布局
5.6 温度调控测试效果
5.7 小结
参考文献
6 内河集装箱港口低压岸电电缆液压输送装置
6.1 引言
6.2 港口船舶岸电电缆提升装置介绍
6.3 港口船舶岸电电缆提升输送装置结构设计
6.4 岸电电缆提升输送装置控制系统设计
6.5 结构强度有限元分析
6.6 试验与分析
6.7 小结
参考文献
7 基于电机协同控制的智能型港口船舶岸电电缆提升装置
7.1 引言
7.2 智能型港口船舶岸电电缆提升装置基本介绍
7.3 港口船舶岸电电缆提升装置总体结构设计
7.4 港口船舶岸电电缆提升装置控制电路设计
7.5 电机协同控制
7.5.1 电机数学建模
7.5.2 电机协同控制策略
7.6 建模与仿真
7.6.1 模型建立
7.6.2 仿真结果
7.7 小结
参考文献
8 智能型港口船舶岸电电缆提升装置
8.1 引言
8.2 系统构成
8.3 电缆卷筒驱动控制系统
8.3.1 车载伸缩臂控制回路
8.3.2 岸电电缆卷筒控制回路
8.4 基于双PWM的变频器设计
8.4.1 整流侧设计
8.4.2 逆变侧设计
8.5 岸电电缆卷车保护功能
8.6 小结
参考文献
9 基于PLC港口船舶岸电电缆提升装置协同控制
9.1 引言
9.2 港口船舶岸电电缆提升装置
9.3 PLC控制设计
9.3.1 硬件设计
9.3.2 功能设计
9.4 岸电电缆与液压臂的协同控制
9.4.1 多级液压臂控制
9.4.2 岸电电缆收放控制
9.4.3 协同控制
9.4.4 非协同控制
9.5 Simulink仿真验证
9.5.1 多级液压臂模型
9.5.2 龟缆卷筒电机模型
9.5.3 仿真结果分析
9.6 安全设计
9.6.1 电缆保护设计
9.6.2 防倾覆设计
9.7 小结
参考文献
10 节能减排下大型风电场和绿色港口船舶岸电协同运行控制
10.1 引言
10.2 港口船舶岸电与风电场协同背景、意义及国内外研究现状
10.2.1 岸电与风电场研究背景、意义
10.2.2 船舶岸电研究状况
10.2.3 风电场研究状况
10.3 港口船舶岸电理论基础
10.3.1 船舶岸电系统组成
10.3.2 PWM整流技术
10.4 岸电三相VSR的分析、建模和仿真
10.4.1 岸电三相对称坐标系下的数学模型
10.4.2 岸电三相VSR-dq模型
10.4.3 岸电交流侧电感设计
10.4.4 岸电直流侧电容设计
10.4.5 同步旋转坐标系(d,q)两分量解耦处理
10.4.6 岸电电流内环PI参数设计
10.4.7 岸电电压外环PI参数设计
10.4.8 岸电三相VSR建模与仿真
10.4.9 岸电三相VSR仿真结果分析
10.4.10 岸电整流器与传统二极管或晶闸管对比分析
10.5 港口风电场及岸基接电桩协同供电方案
10.5.1 船舶岸基接电桩的结构
10.5.2 岸电待机供电方案
10.5.3 风电场及岸电桩协同控制的环境和经济性分析
10.6 小结
参考文献
11 港口船舶岸电实证案例长江三峡坝区绿色岸电实施
11.1 引言
11.2 三峡坝区河段航运及港口概况
11.2.1 三峡坝区自然条件
11.2.2 三峡坝区港口
11.2.3 三峡坝区锚地
11.3 三峡坝区岸电应用现状及需求分析
11.3.1 三峡坝区岸电应用现状
11.3.2 三峡坝区岸电存在问题
11.3.3 三峡坝区待闸船舶岸电使用需求
11.3.4 三峡坝区岸电建设发展评价
11.4 三峡坝区绿色岸电典型场景
11.5 三峡坝上沙湾锚地丁靠系泊船舶岸电
11.5.1 三峡坝区沙湾锚地介绍
11.5.2 丁靠系泊概述
11.5.3 丁靠系泊智能对接船舶岸电
11.6 三峡坝上靠船墩码头船舶系泊及岸电对接
11.6.1 靠船墩系泊基础及布置方案
11.6.2 靠船墩一船岸电供电方案
11.6.3 靠船墩船舶系泊岸电系统主要设备及参数
11.6.4 应用条件
11.6.5 集装箱码头岸电技术方案
11.7 三峡坝上滚装船码头船舶靠泊岸电技术方案
11.7.1 滚装船码头岸电技术方案
11.7.2 滚装船码头岸电主要设备及参数
11.7.3 银杏沱滚装码头岸电技术方案
11.8 三峡坝上游轮码头靠泊岸电技术方案
11.8.1 游轮码头概况
11.8.2 茅坪港
11.8.3 太平溪港
11.8.4 遥控伸缩电缆输送装置
11.8.5 游轮码头岸电技术方案
11.8.6 游轮码头岸电技术主要设备及参数
11.9 乐天溪锚地船舶绿色岸电技术
11.10 临江坪锚地船舶绿色岸电技术
11.10.1 临江坪锚地介绍
11.10.2 抛锚自泊和趸船系泊基础设计方案
11.10.3 岸电供电方案
11.10.4 抛锚自泊和趸船系泊布置方案
11.11 三峡坝区绿色岸电关键技术
11.11.1 三峡坝区岸船电缆连接
11.11.2 三峡坝区船(趸船)船电缆快速连接技术
11.11.3 三峡坝区船(趸船)船岸电不间断负载转移
11.11.4 岸船(趸船)电缆架空涉电部分
11.11.5 岸船(趸船)连接电缆管理技术
11.12 三峡坝区岸电系统锚地船舶供电关键技术
11.12.1 抛锚自泊岸电系统
11.12.2 趸船系泊岸电系统
11.13 三峡坝区岸电典型锚地船舶供电及电缆智能连接
11.13.1 码头电缆管理系统设计
11.13.2 锚地电缆管理系统设计
11.14 三峡绿色岸电趸船10kV/400V供电技术
11.14.1 客运码头趸船供电技术
11.14.2 江心锚地趸船供电技术
11.15 岸船/船(趸船)船快速连接技术
11.15.1 岸船电缆连接技术
11.15.2 跨船电缆连接技术
11.15.3 岸电接口箱设计方案
11.16 三峡水上综合生态服务区概念设计
11.16.1 水上服务区功能
11.16.2 水上服务区分类
11.16.3 水上服务区布局
11.16.4 水上服务区运营
11.17 小结
参考文献
附录
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